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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE

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Academic year: 2021

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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

DIDATTICHE SVOLTE

PRO 7-03 MODULO 34

Rev. 02 Data 24-05-10 Pagina 1 di 1

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20 MATERIA FISICA

DOCENTE Marisa Pica CLASSE IV B

ARGOMENTI SVOLTI .

LEGGI DEI GAS / TEORIA CINETICA

I gas. Il modello del gas perfetto. I parametri di stato. L'equazione di stato del gas perfetto. Leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Il piano di Clapeyron. Teoria cinetica molecolare dei gas perfetti: modello molecolare, urti molecolari e pressione, energia cinetica e temperatura. L'energia interna di un gas ideale.

TERMODINAMICA

Il principio zero della termodinamica. Primo principio della termodinamica. Trasformazioni reversibili: isobare, isocore, isoterme, adiabatiche. Calori specifici di un gas ideale: a pressione costante e a volume costante, la relazione di Meyer. Macchine termiche. Il secondo principio della termodinamica: enenciato di Kelvin ed enunciato di Clausius. Il teorema di Carnot. La macchina di Carnot. Macchine frigorifere: il coefficiente di prestazione. La disuguaglianza di Clausius.

L'entropia come funzione di stato. La variazione di entropia in un sistema isolato.

ONDE

La natura delle onde. Onde periodiche. Descrizione matematica di un'onda. Il principio di sovrapposizione. La riflessione. L'interferenza. La diffrazione. Il suono. L'effetto Doppler. Onde stazionarie su una corda: la risonanza. La luce: riflessione, rifrazione, diffrazione, il princpio di Huygens. Sovrapposizione ed interferenza. L'esperimento di Young della doppia fenditura.

ELETTROSTATICA

L'origine dell'elettricità. Conduttori e isolanti. L'elettrizzazione. La legge di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di gravitazione universale. Il campo elettrico. Principio di sovrapposizione.

Il flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss a problemi con simmetria sferica, piana, cilindrica. L'energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico. La circuitazione del campo elettrostatico. La capacità di un conduttore. Caso del conduttore sferico. Condensatori e capacità. I condensatori piani a facce parallele. L'energia immagazzinata in un condensatore piano. La densità di energia elettrica. Capacità equivalente di condensatori in serie ed in parallelo.

INTRODUZIONE ALLA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA L'intensità di corrente elettrica. La prima e la seconda legge di Ohm.

Carrara, 06 / VI / 2020

Firma alunni Firma del docente

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